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infotek 2023-04-25 08:23

锥形入射

关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 ?&B8:<qy;L  
coP->&(@U#  
概述 o`T.Zaik,  
本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 l:HQ@FX  
本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 cslC+e/  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 TdhfX{nk  
S%SYvA  
光栅级次分析器 oD)x\ )t8  
n,N->t$i  
1. 简介 v{u3[c   
fSo8O  
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 #s)f3HU>  
5Rbl.5. A  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 >xWS>  
73Dxf -  
2. 结果 T:^.; ZY  
{X!vb  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) <=(K'eqC^  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 LdUz;sb  
该文件已另存为UseCase.0087.oc '+Dsmoy  
T(!1\TB  
经典场追迹 |J $A%27  
pdu1 kL  
1. 简介 $LP(\T([  
B'Yx/c&n  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 >A Ep\ *  
aDS:82GMQ  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 w,%"+ tY_  
Agc ss20.  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 }7PJr/IuF  
mnt&!X4<  
2. 配置光路图 Q2CGC+   
I4Do$&9<D  
kZ9Gl!g  
3. 传播至远场 -rDfDdT  
]TvMT  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 6IqPZ{g9K'  
   pte\1q[N  
6 AO(A *  
4. 预览设置 rwWOhD)RU  
G|cjI*  
,xwiJfG; ]  
结论 2/SUEnaLy_  
<IrhR,@M,L  
1. 对比(截屏) VL#:oyWA  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) HT7,B(.}  
(Mv~0ShakO  
/_{-~0Z=@B  
光栅级次分析器 aB%.]bi  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) \8(Je"S  
效率:1.21%(相对于入射场) Zma;An6  
PYQ0&;z  
?e%*q^~Cu  
经典场追迹 0f4 y"9m  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) +|C@B`h  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
+2[0q% i  
Y[*.^l._  
总结 ,e'r 0  
<Zva  
1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 b>5* G1  
lz^Vi!|p  
2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。 G}U <^]c  
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